Parâmetro Clausius c dado Parâmetros Reduzidos e Reais Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Parâmetro Clausius c = ((3*[R]*(Temperatura do Gás Real/Temperatura Reduzida))/(8*(Pressão/Pressão Reduzida)))-(Volume/Volume reduzido)
c = ((3*[R]*(Trg/Tr))/(8*(p/Pr)))-(Vrg/Vr)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 7 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Variáveis Usadas
Parâmetro Clausius c - O parâmetro Clausius c é um parâmetro empírico característico da equação obtida do modelo Clausius de gás real.
Temperatura do Gás Real - (Medido em Kelvin) - A temperatura do gás real é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
Temperatura Reduzida - Temperatura Reduzida é a razão entre a temperatura real do fluido e sua temperatura crítica. É adimensional.
Pressão - (Medido em Pascal) - A pressão é a força aplicada perpendicularmente à superfície de um objeto por unidade de área sobre a qual essa força é distribuída.
Pressão Reduzida - A pressão reduzida é a relação entre a pressão real do fluido e sua pressão crítica. É adimensional.
Volume - (Medido em Metro cúbico) - Volume é o espaço ocupado por aquele gás real à temperatura e pressão padrão.
Volume reduzido - (Medido em Metro cúbico) - O volume reduzido de um fluido é calculado a partir da lei dos gases ideais como a razão entre seu volume real e o volume crítico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Temperatura do Gás Real: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura Reduzida: 10 --> Nenhuma conversão necessária
Pressão: 800 Pascal --> 800 Pascal Nenhuma conversão necessária
Pressão Reduzida: 0.8 --> Nenhuma conversão necessária
Volume: 22 Litro --> 0.022 Metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Volume reduzido: 9.5 Litro --> 0.0095 Metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
c = ((3*[R]*(Trg/Tr))/(8*(p/Pr)))-(Vrg/Vr) --> ((3*[R]*(300/10))/(8*(800/0.8)))-(0.022/0.0095)
Avaliando ... ...
c = -2.22225176922999
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
-2.22225176922999 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
-2.22225176922999 -2.222252 <-- Parâmetro Clausius c
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli criou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!

Parâmetro Clausius Calculadoras

Clausius Parametera dados parâmetros reduzidos e críticos usando a equação de Clausius
​ LaTeX ​ Vai Clausius Parâmetro a = ((([R]*(Volume Molar Reduzido*Temperatura critica))/((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)-Clausius Parâmetro b))-(Pressão Reduzida*Pressão Crítica))*((Temperatura Reduzida*Temperatura critica)*(((Volume Molar Reduzido*Volume Molar Crítico)+Parâmetro Clausius c)^2))
Parâmetro Clausius dado Pressão, Temperatura e Volume Molar do Gás Real
​ LaTeX ​ Vai Clausius Parâmetro a = ((([R]*Temperatura do Gás Real)/(Volume Molar-Clausius Parâmetro b))-Pressão)*(Temperatura do Gás Real*((Volume Molar+Parâmetro Clausius c)^2))
Parâmetro Clausius dado Parâmetros Reduzidos e Reais
​ LaTeX ​ Vai Clausius Parâmetro a = (27*([R]^2)*((Temperatura do Gás Real/Temperatura Reduzida)^3))/(64*(Pressão/Pressão Reduzida))
Parâmetro Clausius dado Parâmetros Críticos
​ LaTeX ​ Vai Clausius Parâmetro a = (27*([R]^2)*(Temperatura critica^3))/(64*Pressão Crítica)

Parâmetro Clausius c dado Parâmetros Reduzidos e Reais Fórmula

​LaTeX ​Vai
Parâmetro Clausius c = ((3*[R]*(Temperatura do Gás Real/Temperatura Reduzida))/(8*(Pressão/Pressão Reduzida)))-(Volume/Volume reduzido)
c = ((3*[R]*(Trg/Tr))/(8*(p/Pr)))-(Vrg/Vr)

O que são gases reais?

Gases reais são gases não ideais cujas moléculas ocupam espaço e têm interações; conseqüentemente, eles não aderem à lei dos gases ideais. Para entender o comportamento dos gases reais, deve-se levar em consideração o seguinte: - efeitos de compressibilidade; - capacidade térmica específica variável; - forças de van der Waals; - efeitos termodinâmicos fora de equilíbrio; - questões com dissociação molecular e reações elementares com composição variável.

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